Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Régulateur de puissance de phase. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Régulateurs de courant, tension, puissance De nombreux schémas ont été créés pour ajuster la puissance, mais les radioamateurs continuent d'expérimenter à la recherche de la solution optimale. Les schémas existants de contrôle de puissance de phase, bien qu'ils attirent par leur simplicité, présentent un inconvénient important - lorsque la tension du secteur change, vous devez sélectionner à nouveau le mode de contrôle du triac pour une puissance donnée. De plus, il faut l'avouer, il est peu pratique de régler la puissance avec un potentiomètre, surtout si l'on doit périodiquement revenir à des modes précédemment réglés. Le schéma proposé (Fig. 1) est basé sur le principe du contrôle de puissance de phase dans la charge de manière discrète. Considérez le fonctionnement du circuit lorsque le commutateur SA1 est en position 10.
La tension secteur de 50 Hz (Fig. 2a) via la résistance de limitation R1 est fournie au pont de diodes VD1 ... VD4, redressé, tandis que la fréquence d'impulsion double (Fig. 2b) Des impulsions d'horloge limitées par les résistances R4, R5 sont entrées (broche 1) DD1.1. Au temps initial, l'entrée 1 du microcircuit DD1.1 est un "0" logique, par conséquent, la sortie 3 DD1.1 aura un "1" logique (Fig. 2c), qui démarrera le générateur sur le éléments DD1.3, DD1.4. Le générateur est réglé sur une fréquence de 1000 Hz. Lorsqu'il est connecté au réseau, des impulsions d'une fréquence de 100 Hz traversant la diode VD9 chargent le condensateur C3. A ce moment, le compteur DD2 est réinitialisé. Dans le même temps, le condensateur C2 est chargé, dont la tension, limitée par la diode Zener VD10, sert à alimenter les microcircuits.
Les impulsions du générateur remplissent le compteur DD2. Après la 10e impulsion, un "9" logique apparaît à la sortie de Q2 DD1 (Fig. 2d), qui, à travers la résistance R8, ouvre le transistor VT1, qui commute l'optodistor VU1. Ce dernier, à travers le pont de diodes VD5 ... VD8, active le triac VS1. Dans ce cas, la puissance dans la charge sera minimale, puisque le triac s'ouvre à la fin du demi-cycle de la tension secteur (Fig. 2e). Simultanément à l'ouverture de VT1, le déclencheur RS DD1, DD1.1 est réinitialisé via le condensateur C1.2 et le compteur DD9 est réinitialisé via la résistance R2. La durée des impulsions de réarmement et d'ouverture du triac dépend des calibres de R9, R11, C3. Si l'interrupteur SA1 est mis en position 1, alors l'ouverture du triac se produit à la première impulsion venant du générateur à l'entrée du compteur DD2 (Fig. 2f) Dans ce cas, la puissance libérée dans la charge sera maximale . Le circuit ci-dessus contient un commutateur et un compteur, de sorte que la résolution de commutation de puissance est d'environ 10 %. Pour un changement de puissance plus fluide (réduisant la résolution de réglage), il est nécessaire d'installer des compteurs et des interrupteurs supplémentaires. Toutes les entrées de remise à zéro du compteur sont combinées, à partir de la sortie du premier commutateur, le signal est envoyé à l'entrée d'horloge (entrée C) du deuxième compteur, etc. Les résistances R8, R9 sont connectées au dernier interrupteur. Il faut également augmenter la fréquence de remplissage des compteurs (2, 3, 4 kHz, etc.). La précision du réglage de la puissance dépend principalement de la dérive en fréquence du générateur. Si une plus grande précision est requise, je recommande d'utiliser un générateur d'horloge à cristal, illustré à la fig. 3. Bien entendu, la variation de réglage de puissance due à l'instabilité du réseau, tant en tension qu'en fréquence, demeure.
L'appareil est monté sur un circuit imprimé de 55x80 mm (Fig. 4). Toutes les pièces, à l'exception du commutateur SA1, sont situées sur la carte. SA1 est monté sur le panneau avant de l'appareil. Le câble reliant l'interrupteur à la carte ne doit pas dépasser 25 cm.
Détails. Le triac de cet appareil peut être utilisé n'importe où. Cela dépend uniquement de la puissance réglable. Diode Zener VD10 - toute avec une tension de stabilisation de 9 ... 15 V. Les microcircuits de la série 561 peuvent être remplacés par le 176e. Ensuite, vous avez besoin d'une diode Zener avec une tension de stabilisation de 9 V. Il est souhaitable d'utiliser le condensateur C4 avec la plus petite dérive de température. Le transistor VT1 est remplacé par l'une des séries KT315, KT3102. Diodes VD1 ... VD9 - avec une tension inverse maximale de 300 V et un courant de 100 ... 300 mA. SA1 - quelconque pour 10 positions et une direction. Le régulateur a également été testé avec succès avec des optothyristors TO125-12,5. Les LED des optothyristors étaient connectées en série et les thyristors de sortie étaient connectés en anti-parallèle. La valeur de la résistance R6 a été réduite à 220 ohms. Auteur : S.Abramov, Orenbourg, asmoren@mail.ru ; Publication : cxem.net Voir d'autres articles section Régulateurs de courant, tension, puissance. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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